Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН (ИФА)
895 subscribers
479 photos
12 videos
2 files
167 links
Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН – один из ведущих научных центров в мире в области науки об атмосфере. Атмосфера изучается современными экспериментальными, наблюдательными, физико-математическими и вычислительными методами.
加入频道
#ифа_лаборатории

Турбулентность ясного неба и проект DELICAT
Мы продолжаем рассказывать про лаборатории ИФА РАН и их деятельность, и сегодня речь пойдет о таком явлении, как турбулентность ясного неба, а также о проекте DELICAT, направленном на ее изучение.

Лаборатория турбулентности и распространения волн (ЛТРВ) Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН с 2009 по 2014 год принимала участие в проекте DELICAT (Demonstration of Lidar based Clear Air Turbulence detection) в рамках Европейской рамочной программы FP7, направленной на изучение турбулентности ясного неба (ТЯН). Руководителями группы выступали сотрудники Института А.С. Гурвич, а затем М.Е. Горбунов.

🛩 ТЯН возникает на высотах более 5 км при ясной погоде или при наличии облаков верхнего яруса и не обнаруживается ни визуально, ни метеорадарами. С 1990 года отмечается рост числа турбулентных событий относительно числа полетов примерно в полтора раза. В 40% случаев это турбулентность ясного неба. Считается, к росту интенсивности ТЯН приводят глобальные изменения климата.
...
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✈️ В рамках проекта разрабатывалась демонстрационная модель самолетного лидара для обнаружения ТЯН на расстояниях до 15 км. Принцип действия прибора состоял в том, чтобы детектировать флуктуации интенсивности рассеянного сигнала, вызванные турбулентными флуктуациями плотности воздуха. Мешающим фактором здесь является аэрозоль, наличие которого существенно превышает эффект ТЯН. Для подавления аэрозольного рассеяния был разработан фильтр, выделяющий молекулярное рассеяние и подавляющий аэрозольное рассеяние. Поскольку скорость броуновского движения молекул существенно выше, чем гораздо более тяжелых частиц аэрозоля, доплеровский спектр молекулярного рассеяния существенно шире доплеровского спектра аэрозольного рассеяния. Подавление низкочастотной части спектра позволяет выделить эффект молекулярного рассеяния. Сотрудники лаборатории В.В. Воробьев, А.С. Гурвич, М.Е. Горбунов показали, что в формировании флуктуаций сигнала эффекты распространения в турбулентной среде играют большую роль, чем флуктуации плотности рассеивателей.

Однако, чувствительность прибора с фильтром молекулярного рассеяния оказалась недостаточной, поэтому был разработан другой прибор, проводящий измерения в двух поляризациях. Наличие аэрозоля здесь определялось появлением сигнала с кросс-поляризацией. Тем не менее, не всякий аэрозоль приводит к деполяризации, поэтому измерения такого прибора не всегда можно однозначно интерпретировать. Таким образом эффект аэрозольного рассеяния остается мешающим фактором. Несмотря на это, данный прибор прошел летные испытания (Рис.1 - вид на правый борт фюзеляжа снаружи с обтекателем для передачи и приема лазерного луча; Рис.2 – полная система управления лидаром и лучом с интерфейсом оператора; Рис.3 – CAD-изображение лидарной системы, установленной в салоне самолета PH-LAB (из CATIA). С его помощью был собран уникальный массив измерений.

🌫В дальнейшем А.С. Гурвич разработал метод зондирования турбулентности, основанный на эффекте усиления обратного рассеяния (УОР). Этот эффект не зависит от природы рассеивателей, и потому может успешно детектировать ТЯН в присутствии аэрозоля. Лидар, основанный на принципе УОР, был в дальнейшем разработан и успешно испытан в Институте оптики атмосферы СО РАН.

🧾 В ЛТРВ до настоящего времени ведутся работы по интерпретации наблюдений, полученных в рамках проекта DELICAT. Подробнее об исследовании можно узнать в работе_1, работе_2 и работе_3.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ФАО

📰 Доступен очередной номер журнала Физика атмосферы и океана (русская версия)- том 60 Nº2 (2024 г.).

В номере:
🧷Стационарные режимы и параметризации экмановского трения в кармановской модели течения вязкой жидкости, возбуждаемого внешней вихревой объёмной силой (Кострыкин С.В., Якушкин И.Г.)
🧷Байесовы оценки измерения стока российских рек в ⅩⅩⅠ веке на основе результатов ансамблевых модельных расчётов CMIP6 (Медведев А.И., Елисеев А.В., Мохов И.И.)
🧷Естественные стоки и источники СО2 и CH4 в атмосфере российских регионов и их вклад в изменения климата в ⅩⅩⅠ веке по расчётам ансамблем моделей CMIP6 (Денисов С.Н., Елисеев А.В., Мохов И.И.)
🧷Влияние условий моделирования на оценку скорости сухого осаждения аэрозольных частиц на сильно неоднородные подстилающие поверхности (Припачкин Д.А., Высоцкий В.Л., Будыка А.К.)
🧷Исследование характеристик приземного слоя при наличии взвешенных снежных частиц с помощью данных наблюдений и вихреразрешающего моделирования (Суязова В.И., Дебольский А.В., Мортиков Е.В.)
🧷Динамика измерения температуры воздуха в атмосферном пограничном слое во время солнечного затмения 29 марта 2006 года (Буш Г.А., Еланский Н.Ф., Кадыгров Е.Н., Куличков С.Н., Чунчузов И.П., Прокошева Н.С.)
🧷Анализ изменчивости концентрации приземного озона в Карадагском природном заповеднике (Федорова Е.И., Лапченко В.А., Еланский Н.Ф., Ракитин В.С., Скороход А.И., Васильева А.В.)
🧷Анализ полей серебристых облаков по данным сетевой наземной и самолётной фотосъёмки (Перцев Н.Н., Далин П.А., Перминов В.И., Гусев Н.К., Цимеринов Е.Ю., Солодовник А.А., Задорожный А.М., Коротышкин Д.В., Бордонский Г.С.)
🧷Моделирование циркуляции Чёрного моря при использовании уравнений адвекции-диффузии тепла и соли, обладающих дискретными нелинейными инвариантами (Демышев С.Г., Дымова О.А.)
🧷О возможности многоканальногоканальных оптических зондов обратного рассеяния для совместных балонных и лидарных исследований аэрозольного состава средней атмосферы (Балугин Н.В., Фомин Б.А., Юшков В.А., Маричев В.Н., Бочковский Д.А.)
🧷Эксперементальные оценки антропогенной эмиссии окисла азота с территории Санкт-Петербурга по данным многолетних мобильных измерений (Ионов Д.В., Макарова М.В., Косцов В.С.)
🧷Исследование реакции йодистого водорода с атомом хлора в атмосфере над морем (Ларин И.К., Прончев Г.Б., Трофимова Е.М.)

👇 Полные варианты статей доступны на сайте.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ифа_события

Октябрь в научно-техническом университете Сириус в Сочи был щедр на мероприятия, посвященные изучению климата.

С 14 по 21 октября там прошли три научные школы, главными темами которых стали климат и его изменения. «Молодёжная школа международных переговоров: вопросы изменения климата» собрала молодых экспертов, обладающих знаниями в области международной и дипломатической составляющей климатической науки, готовых представлять и отстаивать научно обоснованную позицию страны на международных переговорных площадках самого высокого уровня. Во время школы «Искусственный интеллект в науках о климате» студенты получили возможность приобрести актуальные знания на стыке изучения климата и современных цифровых технологий. Научная школа «Климатическая система Земли: диагностика, моделирование и прогноз» была посвящена моделированию климата как мультидисциплинароной задаче, требующей участия не только специалистов со знанием физики и математики. Программа предполагала знакомство слушателей с основными элементами климатической системы Земли, причинами и последствиями её изменчивости, а также включала в себя практико-ориентированный курс решения задач по прогнозирования и моделированию климата Земли с использованием современных вычислительных алгоритмов.

В рамках школ свои лекции прочитали ведущие специалисты со всей страны, в том числе сотрудники Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН – директор Института В.А. Семёнов; г.н.с. А.В. Елисеев и зам.директора А.В. Чернокульский.
В завершении научных мероприятий в Сириусе 20-21 октября состоялся Научно-образовательный конгресс БРИКС по вопросам экологии и изменения климата, который был посвящен трем ключевым направлениям:
• Исследования климата: мониторинг и адаптация: комплексные климатические исследования, направленные на оценку климатических рисков и разработку мер по адаптации.
• Технологии для ответа на климатические вызовы: научно-технологическое сотрудничество в области ответственного потребления и производства, возобновляемой энергетики, устойчивого сельского и лесного хозяйства, циркулярной экономики.
• Сохранение природного наследия: сохранение и восстановление естественных экосистем, биоразнообразия и водных ресурсов.

🇷🇺🇮🇳🇧🇷🇮🇷🇪🇹 Конгресс объединил на своих площадках представителей бизнеса, науки, правительственных структур - всего более 400 экспертов из России, Индии, Бразилии, Ирана и Эфиопии. Обсуждались причины и последствия современных климатических изменений, климатические риски и прогноз динамики климата, а также чистая энергетика, адаптация к изменениям климата, сохранение и восстановление экосистем и водных ресурсов.

В работе конгресса участвовали и сотрудники ИФА:
спикером секций 'Управление водными ресурсами в условиях изменения климата' и 'Пути перехода к климатически оптимизированному лесному хозяйству' выступила зам.директора Института Репина И.А.;
зам.директора ИФА РАН А.В. Чернокульский вел пленарное заседание конгресса 'Образование для устойчивого будущего: молодежь и глобальные вызовы'.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#ифа_лаборатории

Мы продолжаем рассказывать про лаборатории ИФА РАН и их деятельность и сегодня более подробно поговорим про 🔤🔤🔤🔤 - Лабораторию взаимодействия атмосферы и океана.

Проблема исследования взаимодействия атмосферы и гидросферы является одной из центральных в геофизике. В настоящее время очевидно, что без учета характеристик этого взаимодействия невозможно успешное развитие как моделирования атмосферной циркуляции, так и создаваемых на его основе методов долгосрочного и сверхсрочного прогнозирования состояния климатической системы. Создание в 1985 году Лаборатории взаимодействия атмосферы и океана (ЛВАО) в Институте физики атмосферы было прямым следствием возрастающего интереса к роли океана в процессах формирования погоды и климата.

Историческая справка: первым заведующим ЛВАО был известный океанолог, специалист по исследованию обменных процессов в приводном слое атмосферы Ю.А. Волков (1932-2007). С 2008 года ЛВАО возглавлял академик Г.С. Голицын, а с 2014 г. и по настоящее время Лабораторией руководит д.ф.-м.н., профессор РАН И.А. Репина.

(👇продолжение)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🥺☀️Основная деятельность лаборатории связана с теоретическими и экспериментальными исследованиями процессов на границе раздела атмосферы и водной поверхности, в частности, динамики морского волнения, турбулентного энерго- и газо- обмена, конвективного переноса, радиационного обмена. В Лаборатории разрабатываются модели атмосферного пограничного слоя и ветро-волнового взаимодействия атмосферы и морской поверхности, проводится работа с архивами данных, создаются новые методы обработки спутниковой информации. Сотрудники лаборатории многократно принимали участие в прибрежных, морских и океанских экспедициях, в том числе и в комплексных международных экспериментах (программы «Разрезы», HEXOS, ASTEX, CAPMOS, NABOS, PEEX, исследования Международного полярного года 2007-2008 и другие).

🌄 ✈️ Особое внимание уделяется изучению взаимодействия атмосферы с различными типами поверхностей в полярных регионах нашей планеты. Лаборатория участвовала в организации наблюдений в Международной гидрометеорологической обсерватории в Тикси, сотрудники работают в антарктических и арктических экспедициях, а также на архипелаге Шпицберген. Проводится постоянная модификация измерительного оборудования и систем регистрации данных, при участии сотрудников Лаборатории организована сеть стационаров по исследованию структуры и динамики атмосферного пограничного слоя над неоднородной поверхностью. В последние годы активная работа ведется в области разработки беспилотных летательных систем для исследования атмосферного пограничного слоя и свойств подстилающей поверхности.

🐳В настоящее время деятельность Лаборатории связана не только с исследованием взаимодействия атмосферы с океаном, но и с гидросферой в целом, включая водоемы суши – болота, озера, водохранилища, реки. С использованием экспериментальных и теоретических методов изучаются процессы эмиссии и поглощения климатически активных веществ водными экосистемами, а также механизмы углеродного обмена.

Фотографии предоставлены участниками экспедиций ЛВАО.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM